EP0489293A1 - Schneckenextruder mit Speisewalze - Google Patents
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- B29C48/03—Extrusion moulding, i.e. expressing the moulding material through a die or nozzle which imparts the desired form; Apparatus therefor characterised by the shape of the extruded material at extrusion
- B29C48/06—Rod-shaped
Definitions
- the invention relates to a screw extruder with a feed roller arranged in the feed hopper, on the circumference of which the cutting edge of a knife lies, which forms part of the cylinder or housing inner wall surrounding the screw at a distance and is pressed against the surface of the feed roller with the force of a spring.
- feed rollers were used early on to facilitate feeding, but due to the risk of the mixture penetrating into the sealing gap, storage and drive, the machine elements were always problematic. If they were not cleaned thoroughly and regularly, especially during business interruptions, the penetrated mixture components hardened or vulcanized and blocked the feed roller when the machine was restarted, which often led to serious damage.
- feed rollers have proven to be indispensable, especially in the later developed screw extruders for cold feed they are standard, because they make a decisive contribution to the plastication, especially in the case of harder, tougher rubber compounds Feeding took over, which turned out to be very important. Extruders for silicone processing are inconceivable without a feed roller.
- the invention avoids the disadvantages of the prior art.
- the invention has for its object a highly simple, but highly effective scraping knife type and to create an arrangement which ensures optimal sealing and cleaning of the roll shell with minimal knife and feed roll wear by means of the smallest possible, possibly changing and not excessive contact forces.
- the invention is that the knife is movable in its angle of attack to the feed roller.
- the excellent scraping performance is achieved in that the scraping knife is made movable by a special arrangement, namely pivotability or elastic deformation of the knife, and in such a way that this mobility cannot be impeded by a rubber mixture penetrating into any gaps.
- the knife is rigid in itself, is mounted with its back in a swivel bearing and is pulled with its cutting edge to the circumference of the feed roller by means of a spring.
- the knife is resiliently flexible in itself.
- this is done, for example, by an extremely thin design of the roughly tangential scraping knife.
- any material that might undesirably pass through could fall freely or, as is known, by simple means of funding the roller can be fed back into the extruder hopper before sticking and pressure build-up and / or vulcanization can take place.
- such a scraper knife can be designed in the simplest design with constant idle pressure, which can be adjustable and in such a way that the minimum requirement for scraping off a rubber film adhering to the roller is present. This is done by the known, adjustable and resilient adjustment of the thin scraper, preferably also by an elastic deformation of the thin resilient scraper.
- the mass pressure between the screw and feed roller which arises during loading can act on the movable scraper knife in addition to the minimal pretension so that the contact pressure of the scraper knife varies depending on the load. This ensures that there is always the optimal knife pressure and scraping effect, but mainly excessive wear on the knife and roller is avoided even when idling and under light loads.
- an automatic setting force regulating device consisting of a sensor and a known adjusting means for the knife setting force, can be provided to optimize the knife contact pressure.
- the sensor should detect whether the feed roller jacket is currently clean, i.e. bare, or whether a thin rubber layer is currently adhering. Since rubber mixtures are mostly black, occasionally also colored, can
- a photo cell can be used in a simple manner, which detects the reflection of a light beam directed onto the jacket of the feed roller. With an optimally selected and set sensor, an impulse can occur even with white rubber mixtures, which then gradually increases the knife contact force, for example in small steps, until the roller is scraped clean again, i.e. bare.
- the knife force when changing the mixture can then be reduced again as far as is permitted by the reversibility of the mixture as the adhesion of the mixture allows. In this way, the minimum contact pressure of the scraping knife can always and automatically be optimized.
- the present invention prevents the build-up of such a hide on the feed roller 5.
- the knife holder 7 is rigidly mounted.
- the knife holder 7 has at its end facing the screw 1 a bearing pan 12 for the rigid knife 6, which lies with its back in this bearing pan 12.
- the scraping knife 6 has a holder 13 for a handlebar 14, which pulls the cutting edge of the scraping knife 6 against the surface of the feed roller 5.
- the handlebar 14 is guided through a hole in the knife holder 7 which is angled at the end.
- the spring 11 is supported on this bend 16, which is by means of the nut 17th can be biased differently.
- the nut 17 is screwed onto a thread cut at the end of the handlebar 14.
- the knife 6 is resilient in itself, the knife holder 7 is permanently installed, the adjusting screws 9 are used to set a suitable pretension. Since the knife is made of elastic spring steel, it is pressed against the surface of the feed roller by the pressure of the mass in the feed pocket 10. The greater the pressure of the mass, the stronger the pressure. This ensures that the scraper knife is always in good contact with the surface of the feed roller even when the feed roller is pushed back.
- Fig. 3 shows the knife position at low load, i.e. low pressure in the feed pocket 10 in fully drawn lines, while dashed lines show the position of the knife 6 and the feed roller 5 under heavy load.
- the scraper knife 6, which is curved in the shape of a cylindrical shell, is designed in such a way that it can lie against supporting cams l7, which prevent this scraper knife 6 from springing too far, when the pressure is high.
- a sensor 18 detects whether a material skin 19 builds up on the feed roller 5. If this is the case, use With the aid of a control device 20, pressure medium is let into a hydraulic or pneumatic servomotor 21, which is formed by a piston-cylinder unit, and the scraper knife 6, which is designed to be resilient, is tightened more strongly against the surface of the feed roller 5 by means of the displaceable knife holder 7. This leads to an increased scraping of the fur l9.
- FIG. 3 The illustration of the deflection of the resilient knife 6 in FIG. 3 is shown in a greatly exaggerated manner. 4, the alternative for the knife 6 is shown in a greatly exaggerated manner, the distance between the knife 6 and the cams 17 is normally considerably smaller.
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- Extrusion Moulding Of Plastics Or The Like (AREA)
- Processing And Handling Of Plastics And Other Materials For Molding In General (AREA)
Abstract
Description
- Die Erfindung betrifft einen Schneckenextruder mit einer im Einzugstrichter angeordneten Speisewalze, an deren Umfang die Schneide eines Messers anliegt, welches einen Teil der die Schnecke mit Abstand umgebenden Zylinder- oder Gehäuseinnenwand bildet und mit der Kraft einer Feder an die Speisewalzenoberfläche angedrückt ist.
- Bei Schneckenextrudern für die Verarbeitung von Kautschukmischungen sind zur Erleichterung der Beschickung schon frühzeitig Speisewalzen als Einzugshilfe angewendet worden, die jedoch aufgrund der Gefahr des Eindringens von Mischung in die Abdichtungsspalte, Lagerung sowie den Antrieb immer problematische Maschinenelemente waren. Wurden sie nämlich nicht gründlich und regelmäßig, insbesondere bei Betriebsunterbrechungen, gereinigt, so verhärteten oder vulkanisierten die eingedrungenen Mischungsbestandteile und blockierten die Speisewalze beim Wiederanlauf der Maschine, was oft zu schweren Beschädigungen führte.
- Speisewalzen haben sich trotz dieser Probleme als unverzichtbar erwiesen, insbesondere bei den später entwickelten Schneckenextrudern für Kaltbeschickung gehören sie zum Standard, weil sie speziell bei härteren, zäheren Kautschukmischungen einen entscheidenden Anteil an der Plastifizierung schon bei der Fütterung übernahmen, was sich als sehr wichtig erwies. Extruder für Silikon-Verarbeitung sind ohne Speisewalze undenkbar.
- Aus den oben angegebenen Gründen wurde den Abdichtungen der Walze in ihrer Einbausituation konstruktiv große Beachtung geschenkt, was allerdings nicht zuletzt wegen unvermeidlicher Verschleißerscheinungen im Laufe des Betriebes immer unvollkommen blieb. Ein wesentlicher Punkt in diesem Zusammenhang ist die kontinuierliche Säuberung des Speisewalzenmantels mit Hilfe eines Schabemessers, welches zumeist anstellbar ist. Besonders bei kaltbeschickten Schneckenextrudern treten große Kräfte durch die Plastifizierarbeit zwischen der Schnecke und der Speisewalze auf, die die Walze im Zyklus dieser Kräfte elastisch ausweichen lassen. Diese elastische Verformung ergibt zyklisch eine zu geringe Anpreßkraft des Schabemessers oder einen winzigen Spalt zwischen der Speisewalzenmantelfläche und dem fest angestellten Schabemesser, durch den sich dann ein Belag auf der Walze bildet, der aufgrund der hohen Temperatur der Walze leicht anvulkanisieren kann. Dieses kann sehr nachteilig sein und muß vermieden werden.
- Eine oft angewendete Kühlung der Speisewalze, die bei bestimmten Kautschukmischungen aus thermischen Gründen erforderlich ist, löst das Problem des Anhaftens mit der Anvulkanisationsgefahr nicht.
- Wie die US-PS 1,422,561 zeigt, ist bereits um 1920 versucht worden, durch federnde Anpressung des Schabemessers, also mit konstanter Anpreßkraft, die kontinuierliche Reinigung des Speisewalzenmantels zu erzielen. Dafür ist aber Voraussetzung, daß die Führung des Schabemessers während des Betriebes leicht beweglich bleibt, was wegen der selbst in feinste Spalte eindringenden Kautschukmischung nicht gesichert ist. Auch wesentlich stärkere Federn würden nicht ausreichen, die Beweglichkeit zu garantieren, hätten dann aber auch den Nachteil, durch die extrem starke Anpressung des Schabemessers einen hohen Verschleiß an Messer und/oder Walze zu bewirken. Das gleiche ist für stärkere Messeranpressung durch pneumatische, hydraulische oder elektrische Kraftbetätigungen der Fall.
- Wie die DE-PS 39 34 734 zeigt, versucht man die Schabemesser-Abdichtproblematik so zu lösen, daß eine konstante Messeranpreßkraft als Ziel postuliert wird. Hierbei wird ein sehr aufwendiges Kraftmeßsystem an der Speisewalzenlagerung vorgesehen, mit dem die bei der Streifen- oder Granulatbeschickung laufend wechselnde Belastung der Speisewalze zwischen Schnecke und Speisewalzenmantel im Einzugsbereich gemessen wird. Gemäß dieser wechselnden Belastung soll dann die Anpreßkraft konstant gehalten werden. Auch hierbei ist ein ständig leicht bewegliches, d.h. in der Führung nicht verschmutztes oder durch Anvulkanisation blockiertes Schabemesser Voraussetzung, was in der Praxis allenfalls im kurzzeitigen Laborbetrieb funktioniert. Nun kann aber eine konstante Anpreßkraft des Schabemessers an der Walze die Reinigungsaufgabe nicht optimal erfüllen. Denn, wenn die Walze wegen hohen Massedruckes elastisch ausweicht, muß die Messerandruck-Kraft größer sein als dann, wenn kein oder nur ein geringer Druck auf die Speisewalze wirkt. Daher ist eine konstante Anpreßkraft, die sich an der höchsten Abdichtbelastung des Messers orientiert, im Sinne der Verschleißvermeidung sehr nachteilig. Diese Bauart ist daher nicht nur sehr teuer, sondern auch praktisch nicht sinnvoll.
- Eine Schabemesserbauart, die nicht die leichte Verschiebbarkeit für eine ständige Anpressung des Schabemessers an die Walze voraussetzt, ist in der US-PS 2,537,395 aufgezeigt. Hierbei ist das Messer nicht abgewinkelt, sondern einfach annähernd tangential an der Speisewalze angeordnet. Diese Bauart stammt aus einer Zeit, als eine Kaltbeschickung mit den daraus resultierenden hohen Kräften auf die Speisewalze noch nicht bekannt war. Bei der damals üblichen Extruder-Warmbeschickung wurde ausschließlich mit vorgewärmter Kautschukmischung beschickt, was nur geringe Kräfte zwischen Schnecke und Walze verursachte. Die Walzen dienten nur als Einzugshilfe, nicht dagegen zur Mischungsvorplastifizierung. Die Messerbauart und -anordnung war daher völlig starr, da ein elastisches Ausweichen der Walze praktisch nicht vorkam und daher ein festes bei der Inbetriebnahme des Extruders optimal eingestelltes Schabemesser den damaligen Anforderungen genügte.
- Die Erfindung vermeidet die Nachteile des Standes der Technik. Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine höchst einfache, jedoch hoch wirksame Schabemesser-Bauart und -Anordnung zu schaffen, welche bei minimalem Messer- und Speisewalzenverschleiß mittels möglichst geringen, gegebenenfalls wechselnden und nicht überhöhten Anpreßkräften eine optimale Abdichtung und Reinigung des Walzenmantels gewährleistet.
- Die Erfindung besteht darin, daß das Messer in seinem Anstellwinkel zur Speisewalze beweglich ist.
- Mit dieser höchst einfachen Anordnung sind die teuren Aufwendungen für eine Meß- und Steuertechnik vermieden. Die hervorragende Schabeleistung ist dadurch erreicht, daß das Schabemesser durch eine spezielle Anordnung, nämlich Schwenkbarkeit oder elastische Verformung des Messers, beweglich gestaltet wird und zwar so, daß diese Beweglichkeit nicht durch in etwaige Spalte eindringende Kautschukmischung behindert werden kann.
- Eine Ausführungsmöglichkeit besteht darin, daß das Messer in sich starr ist, mit seinem Rücken in einem Verschwenklager gelagert ist und mittels einer Feder mit seiner Schneide an den Umfang der Speisewalze gezogen ist.
- Eine andere Ausführungsmöglichkeit besteht darin, daß das Messer in sich federnd biegsam ist.
- Erfindungsgemäß geschieht dieses z.B. durch eine extrem dünne Gestaltung des etwa tangential angestellten Schabemessers. Bei diesem würde evtl. unerwünschterweise durchtretendes Material frei nach außen fallen können oder wie bekannt, durch einfache Fördermittel an der Walze wieder in den Extrudertrichter zurückgeführt werden können, ehe ein Ankleben und Druckaufbau und/oder Anvulkanisieren erfolgen kann. Weiterhin kann erfindungsgemäß ein solches Schabemesser in einfachster Bauart mit konstanter Leerlaufanpreßkraft ausgebildet werden, welche einstellbar sein kann und zwar so, daß die Minimalanforderung für das Abschaben eines an der Walze anhaftenden Kautschukfilmes vorhanden ist. Dieses geschieht durch die an sich bekannte, einstellbare und federnde Anstellung des dünnen Schabemessers, vorzugsweise auch durch eine elastische Verformung des dünnen federnd ausgebildeten Schabemessers. Dabei kann erfindungsgemäß der bei der Beschickung entstehende Massedruck zwischen Schnecke und Speisewalze das bewegliche Schabemesser zusätzlich zur minimalen Vorspannung so beaufschlagen, daß die Anpreßkraft des Schabemessers belastungsabhängig variiert. Dadurch wird erreicht, daß immer die momentan optimale Messeranpressung und Abschabewirkung vorliegt, dabei aber hauptsächlich auch bei Leerlauf und bei geringer Belastung ein übermäßiger Verschleiß an Messer und Walze vermieden wird.
- In weiterer Ausbildung der Erfindung kann zur Optimierung der Messeranpreßkraft eine automatische Anstellkraft-Regeleinrichtung, bestehend aus einem Sensor und einem an sich bekannten Stellmittel für die Messeranstellkraft, vorgesehen werden. Dabei soll der Sensor erfassen, ob der Speisewalzenmantel gerade sauber, also blank ist, oder ob gerade eine dünne Kautschukschicht anhaftet. Da Kautschukmischungen meistens schwarz, gelegentlich auch farbig sind, kann als Sensor in einfacher Weise z.B. eine Fotozelle verwendet werden, die die Reflexion eines auf den Mantel der Speisewalze gerichteten Lichtstrahles erfaßt. Bei einem optimal ausgewählten und eingestellten Sensor kann selbst bei weißen Kautschukmischungen ein Impuls erfolgen, der dann die Messeranstellkraft z.B. in geringen Stufen allmählich so weit erhöht, bis die Walze wieder sauber abgeschabt, also blank ist. Gleichermaßen kann durch eine Umkehrschaltung die Messerkraft beim Mischungswechsel dann gegebenenfalls wieder soweit vermindert werden, wie es die Haftfähigkeit der Mischung zuläßt. Auf diese Weise läßt sich die Mindestanpreßkraft des Schabemessers stets und automatisch optimieren.
- Das Wesen der Erfindung ist nachstehend anhand von in der Zeichnung schematisch dargestellten Ausführungsbeispielen näher erläutert. Die Zeichnung zeigt Querschnittsdarstellungen, und zwar:
- Fig. A
- Eine Ausführungsform der Anordnung des Messers im Extruder an der Speisewalze gemäß dem Stand der Technik,
- Fig. B
- eine andere Ausführungsform gemäß dem Stande der Technik,
- Fig. 1
- eine erfindungsgemäße Ausführungsform mit in sich starren, aber beweglich angeordnetem Messer,
- Fig. 2
- eine andere erfindungsgemäße Ausführungsform mit in sich federndem Messer,
- Fig. 3
- die Messerstellung bei geringer und starker Belastung,
- Fig. 4
- eine weitere erfindungsgemäße Ausführungsform mit vorgespanntem in sich federnden Messer,
- Fig. 5
- eine sensorgesteuerte erfindungsgemäße Ausführungform,
- Durch die vorliegende Erfindung wird der Aufbau eines solchen Felles auf der Speisewalze 5 verhindert.
- Im Ausführungsbeispiel der Fig. 1 ist die Messerhalterung 7 starr gelagert. Die Messerhalterung 7 weist an ihrem der Schnecke 1 zugewandten Ende eine Lagerpfanne 12 für das in sich starre Schabemesser 6 auf, welches mit seinem Rücken in dieser Lagerpfanne 12 liegt. Auf der der Schnecke 1 abgekehrten Seite weist das Schabemesser 6 eine Halterung 13 für einen Lenker 14 auf, welcher die Schneide des Schabemessers 6 gegen die Oberfläche der Speisewalze 5 zieht. Der Lenker 14 ist durch ein Loch der am Ende abgewinkelten Messerhalterung 7 geführt. Auf diese Abwinkelung 16 stützt sich die Feder ll ab, welche mittels der Mutter 17 verschieden stark vorgespannt werden kann. Die Mutter 17 ist auf ein am Ende des Lenkers 14 geschnittenes Gewinde aufgeschraubt.
- Im Ausführungsbeispiel der Fig. 2 ist das Messer 6 in sich selbst federnd, die Messerhalterung 7 ist fest eingebaut, die Justierschrauben 9 dienen zur Einstellung einer geeigneten Vorspannung. Da das Messer aus elastischem Federstahl hergestellt ist, wird es durch den Druck der Masse in der Einzugstasche l0 gegen die Speisewalzenoberfläche gedrückt. Der Andruck ist umso stärker, je stärker der Druck der Masse ist. Dadurch bleibt auch bei zurückgedrückter Speisewalze immer eine gute Anlage des Schabemessers an der Speisewalzenoberfläche gewährleistet.
- Fig. 3 zeigt die Messerstellung bei geringer Belastung, d.h. geringem Druck in der Einzugstasche l0 in voll ausgezogenen Strichen, während strichlierte Linien die Stellung des Messers 6 und der Speisewalze 5 bei starker Belastung zeigen.
- In der Ausführungsform der Fig. 4 ist das zylinderschalenförmig gekrümmte Schabemesser 6 so gestaltet, daß es sich bei starkem Druck gegen Abstütznocken l7 legen kann, welche ein zu starkes Durchfedern dieses Schabemessers 6 verhindern.
- In Fig. 5 ist eine sensorgesteuerte erfindungsgemäße Ausführungsform gezeigt. Durch einen Sensor l8 wird festgestellt, ob sich ein Materialfell l9 auf der Speisewalze 5 aufbaut. Ist dieses der Fall, wird mit Hilfe einer Steuerungsvorrichtung 20 Druckmedium in einen hydraulischen oder pneumatischen Servomotor 21, welcher durch eine Kolben-Zylinder-Einheit gebildet ist, eingelassen und das in sich federnd ausgebildete Schabemesser 6 mittels der verschiebbaren Messerhalterung 7 stärker gegen die Oberfläche der Speisewalze 5 angezogen. Dadurch erfolgt ein verstärktes Abschaben des Felles l9.
- Die Darstellung der Auslenkung des in sich federnden Messers 6 in Fig. 3 ist stark übertrieben dargestellt. Auch ist in Fig. 4 die Ausweichmöglichkeit für das Messer 6 stark übertrieben dargestellt, der Abstand zwischen dem Messer 6 und den Nocken 17 ist im Normalfall erheblich geringer.
-
- 1
- Schnecke
- 2
- Gehäuse
- 3
- Trichter
- 4
- Verschleißschutzbuchse
- 5
- Speisewalze
- 6
- Schabemesser
- 7
- Messerhalterung
- 8
- Befestigungsschraube
- 9
- Justierschraube
- l0
- Einzugstasche
- ll
- Feder
- l2
- Lagerpfanne
- l3
- Halterung
- l4
- Lenker
- l5
- Feder
- l6
- Abwinkelung
- l7
- Abstütznocken
- l8
- Sensor
- l9
- Fell
- 20
- Steuerungsvorrichtung
- 2l
- Servomotor
In den Fig. A und B sind Schnitte durch ein Extruder-Trichterstück gezeigt. In das die Schnecke l aufnehmende Gehäuse 2 ist ein Trichter 3 für die Materialbeschickung eingeformt. Die Schnecke l ist auf einem Teil ihres Umfanges von einer Verschleißschutzbuchse 4 umgeben, welche fest im Gehäuse 2 eingebaut ist. In dem Gehäuse 2 ist unterhalb des Trichters 3 eine Speisewalze 5 eingebaut. Trotzdem die nicht dargestellten Lager fest eingebaut sind, ist aufgrund der großen Kräfte ein geringes elastisches Ausweichen der Walze unvermeidbar. Diese Speisewalze weist in den meisten Fällen eine Kühlvorrichtung auf. Im Stande der Technik werden an der Oberfläche der Speisewalze 5 anhaftende Massen durch ein starres Schabemesser 6 entfernt. Dieses Schabemesser ist oftmals einstückig mit einer Halterung 7 hergestellt, die mittels Befestigungsschrauben 8 im Gehäuse 2 zu befestigen ist und mittels Justierschrauben 9 einstellbar ist. Die Drehrichtung der Schnecke und der Speisewalze ist durch Pfeile angegeben. Hinter dem Spalt zwischen Schnecke 1 und Speisewalze 5 unmittelbar hinter dem Schabemesser 6 ergibt sich vor der Verschleißschutzbuchse 4 eine Einzugstasche l0, die in die Buchse 4 zumeist gewindeartig eingearbeitet ist. In diesem Bereich erfolgt eine sehr starke Durcharbeitung und Plastifizierung der eingezogenen Masse, welche zu einem erheblichen Druckaufbau in dieser Einzugstasche führt, der sowohl auf die Speisewalze als auch auf die Seitenfläche des Schabemessers 6 wirkt. Die Speisewalze 5 wird unter dem sich hier aufbauenden Druck von der Schnecke 1 elastisch weggedruckt. Ist das starr aufgebaute und starr in der Messerhalterung 7 befestigte Schabemesser 6, wie in Fig. A dargestellt, fest eingebaut, entsteht ein Spalt zwischen dem Schabemesser 6 und der Speisewalze 5, der den Aufbau eines Materialfelles auf der Speisewalze 5 selbst dann zuläßt, wenn, wie in Fig. B gezeigt, die Messerhalterung 7 verschiebbar entgegen der Kraft einer Feder ll elastisch an die Oberfläche der Speisewalze angedrückt ist. Der Aufbau eines solchen Felles auf der Speisewalze ist in hohem Maße unerwünscht.
Claims (5)
- Schneckenextruder
mit einer im Einzugstrichter angeordneten Speisewalze, an deren Umfang die Schneide eines Messers anliegt, welches einen Teil der die Schnecke mit Abstand umgebenden Zylinder- oder Gehäuseinnenwand bildet und mit der Kraft einer Feder an die Speisewalzenoberfläche angedrückt ist,
dadurch gekennzeichnet,
daß das Messer (6) in seinem Anstellwinkel zur Speisewalze (5) federnd beweglich ist. - Schneckenextruder nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
daß das Messer (6) in sich starr ist, mit seinem Rücken in einen Verschwenklager (l2) gelagert ist und mittels einer Feder (ll) mit seiner Schneide an den Umfang der Speisewalze (5) gezogen ist. - Schneckenextruder nach Anspruch l,
dadurch gekennzeichnet,
daß das Messer (6) in sich federnd biegsam ist. - Schneckenextruder nach Anspruch 3,
dadurch gekennzeichnet,
daß hinter dem Messer (6) Stützen (l7) angeordnet sind, an die sich das Messer (6) bei hohen Drücken anlegt. - Schneckenextruder nach Anspruch 1,
mit einem mittels eines Stellmotors, der durch einen Sensor gesteuert ist, verschiebbaren Messerhalter,
dadurch gekennzeichnet,
daß der Sensor (l8) ein Gerät zur Feststellung einer Schicht auf der Speisewalze, insbesondere ein Dickenmaßgerät, ist.
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